中压真空断路器在保障城市电网供电可靠性中的应用.docx
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1、中压真空断路器在保障城市电网供电可靠性中的应用中压真空断路器在保障城市电网供电可靠性中的应用 hanjuan 导语:真空断路器技术的开展取决于两个技术的开展:真空灭弧室技术和操动机构技术。 1 引言 随着国民经济的开展和人民物质文化生活程度的不断进步,人们对电力的需求量愈来愈大,促使电力事业迅速开展,电网不断扩大,用户对供电质量和供电可靠性的要求也越来越高,同时也要求电力供给部门提供平安、经济、可靠和高质量的电力。国外的几次重大停电事故,每一次都造成了严重的社会混乱和宏大的经济损失1-9;尤其是近期俄罗斯首都莫斯科及其周边地区发生的大面积停电,引发的社会混乱和恐慌又一次给我国的城市电网可靠供电
2、敲响了警钟。我国电网开展滞后,构造薄弱,局部设备老化,恶劣天气和外力破坏等因素已对其平安运行构成了严重威胁。 国家电网公司对城市电网建立改造中所用的设备和装置提出了如下要求:适度超前,为今后开展留有余地;平安可靠、技术先进、自动化程度高、占地少、维护少,能保障电网平安;标准统一,节约投资和本钱。因此,城市电网建立改造对高中压开关设备提出了新的要求,对于中压等级,要求作为无油断路器两大支柱的中压SF6断路器和真空断路器更加可靠、更加小型、维护更少。 由于真空介质在开断短路电弧时不会产生对人体有害的物质,而SF6在高温电弧的作用下可分解成SF4、SO2F2、SOF2 等剧毒的低氟化物,在开断失败的
3、情况下会发生爆炸;与此同时,人们还担忧多年以后SF6气体回收处理将对环境造成影响,因此如今真空断路器的应用已在中压领域占绝对上风10。 本文结合中国电网建立和改造的实际情况及对环境保护的要求,介绍一项出自前苏联军事试验室的中压真空断路器的研制情况,并对其应用前景进展评估。 2 中压真空断路器技术的开展 真空断路器技术的开展取决于两个技术的开展:真空灭弧室技术;操动机构技术11-15。真空灭弧室是真空断路器的心脏,其关键部位是:触头构造和触头材料,真空密封。触头构造中纵磁场的应用以及特殊触头材料的使用将显著进步灭弧室的开断性能和耐压程度。但真空灭弧室的使用寿命还与其波纹管性能亲密相关,传统的密封
4、波纹管采用压沿锻压工艺制造,波纹管受力以后易产生疲惫,因此一般的真空泡机械寿命最多只有30000次;而特殊的焊接工艺能改善波纹管的受力构造,进步波纹管密封性能,显著延长灭弧室的使用寿命。操动机构被称为真空断路器的神经中枢。最早使用电磁操动机构,后来出现了弹簧机构,最近出现的是永磁操动机构。 特瑞德电气集团Tavrida Electric Group,TEG从1967年就开场研发永磁操动机构真空断路器,其永磁机构使用中等强度的磁性材料,可称之为半永磁材料。1974 年在实验室里消费出首台配永磁机构的真空断路器模型,1989 年配永磁机构的免维护真空断路器投放市场,1993年在荷兰KEMA试验站通
5、过了型式试验,1994年获得俄罗斯专利。此后,ABB、Josly、Cooper、WhippBourn等公司均着手开发自己的配永磁机构的真空断路器,如ABB公司的VM1型双线圈、双稳态真空断路器等。既出现了用于户内的配永磁机构的真空断路器,也出现了用于户外的断路器和重合器,如TEG 的OSM 型重合器和WhippBourne公司的GVR型重合器等。 20 世纪90 年代后期,配永磁机构的真空断路器技术传入我国,我国的一些公司也开发出了配永磁机构的VSM、VSIA、ZN23-40.5、ZN65、ZWD-12、ZND-40.5 型等真空断路器。 由于TEG 是世界上研发永磁真空断路器时间最长、技术气
6、力最雄厚的公司,其永磁真空断路器经过了15 年实际运行的检验,本文将着重讨论该公司永磁真空断路器的研发历程及技术特点。 3 永磁操动机构真空断路器的研发历程及技术特点3.1 断路器的设计理念 TEG 的永磁操动机构真空断路器最早的设计思路来源于怎样将断路器更好地应用于钢厂电弧炉领域16,17。而这种应用是对断路器最严酷的考验。炼钢技术需要断路器天天频繁操纵,其中10%属于故障开断操纵,开断容量由变压器的短路阻抗决定。20 世纪80 年代末,油断路器在该领域的应用非常广泛,但其机构和灭弧室需要经常维护。试验证实,真空断路器的开断性能优异,但同样存在机械故障。这是由于传统真空断路器与油断路器使用同
7、样复杂的操动机构:一个操动机构通过连杆、轴承等部件将运动传递至三相灭弧室,需要机械锁扣将动触头分别固定在分合闸位置,这些机械部件在合分操纵过种中很轻易发生故障。为解决无休止的机械故障,一些钢厂成立了专业部门负责断路器维修,同时预备了大量的备品备件用于日常维护以及具有很高专业技能的运行人员来处理各种各样的故障。 TEG 决定开发一种在寿命期内完全免维护的真空断路器来完毕这种状态。该公司以为,假如对易发生故障的机械局部进展创新设计,最好的方法就是去除它,因此形成了最终的解决方案:改变传统的传动方式,无需机械锁扣。 3.2 断路器操动机构的原理3.2.1 构造设计 新一代的单稳态永磁机构尺寸非常小,
8、每相一个操动机构,这项成果被视为中压真空开关诞生以来该领域中出现的最大打破。图1为三相独立单稳态永磁机构的构造设计。 3.2.2 工作原理 单稳态永磁操动机构使用的运动部件最少,因此可将机械部件的磨损减到最小,故障率降到最低。机构的中心局部有两块磁铁,可提供超过230kg的触头压力。合闸位置时,依靠闭合磁路产生的触头压力将机构保持在合闸位置,同时磁轭将单线圈封在中间,线圈为机构操纵提供能源。 1合闸操纵 在分闸位置,真空灭弧室的动触头通过与驱动绝缘子连接的分闸弹簧保持在分闸位置。需要实行合闸操纵时,由控制模块内的合闸电容器向机构线圈内注入一脉冲电流,当动静触头接触后,动触头停顿运动,但动铁心继
9、续运动2mm,压缩触头的压力弹簧。动铁心和磁轭之间通过磁力实现锁扣,此时线圈电流进一步增大,使得永磁材料到达饱和状态。因此,在合闸位置切断控制模块发出的线圈电流时,饱和现象将使永磁材料的磁性增加到一定程度,使动铁心保持在合闸位置。动铁心的运动同时使分闸弹簧储能,为下次分闸做好预备。 2分闸操纵 分闸操纵时,由控制模块内的分闸电容器向机构线圈注入一反向脉冲电流,时间为1520ms。该电流将会对磁性材料产生局部消磁效应,并减小合闸保持力,已储能的分闸弹簧和触头压力弹簧的反向力将使动铁心释放,并向分闸方向加速运动,最终靠分闸弹簧保持在分闸位置。 如图1 所示,所有的开关元件轴向对称装配,所有机械运动
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- 关 键 词:
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